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[导读]根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求会相当大,而且电感器成本高昂。不过,无源滤波器的最大缺点是滤波器会增加一些损耗和随工作电流变化的输出电压(如同图1中的VOUT)。因此,所产生电压的直流调节精度相当低。

人们常常使用线性稳压器代替无源LC滤波器来清理开关稳压器产生的电压。它们通常具有很高的电源电压抑制比(PSRR)。这意味着,线性稳压器的大部分输入纹波会被阻挡,因此线性稳压器的输出纹波很少。此外,线性稳压器的输出电压有自己的闭环回路,因此会进行较好的精确调节。

线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。

使用线性稳压器滤除开关稳压器产生的电压的概念如图2所示。此方案不仅适用于正电源电压,也适用于负电源电压。例如,以下典型应用电路:必须能够精确测量–5 V至+5 V之间的双极性信号,并使用模数转换器进行数字化处理。信号路径的输入级要求使用具有正负电源电压的低噪声双极性电源。对于正电源电压,市面上有许多线性稳压器都能提供高PSRR和低干扰性能。特别是对于非常关键的应用,ADI公司提供了许多解决方案。不过,对于负电源电压,只有几种线性稳压器适合此类应用。例如,新型LT3094可用于在极高的PSRR下滤除负电源电压滤波,并具有极低的噪声电平,这一点对于能够敏锐响应电源干扰的应用十分重要。图3显示了LT3094在不同频率下的PSRR。对于开关频率为1 MHz的开关稳压器,LT3094线性稳压器的PSRR约为75 dB。LT3094在10 Hz到100 kHz之间的噪声电平只有0.8 μV rms。

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